研究目的
研究钙钛矿太阳能电池(PSCs)中异常电流波动现象及其与空穴传输材料(HTM)螺-OMeTAD形变的关系。
研究成果
钙钛矿太阳能电池中异常的电流波动是由螺-OMeTAD空穴传输层形态变形引起的,这导致离子传导路径取代了原有的空穴传输路径。优化螺-OMeTAD的制备工艺以避免针孔形成,对提高器件稳定性至关重要。
研究不足
该研究聚焦于HTM形貌对电流波动的影响,但未深入探究其他可能影响PSC稳定性的因素。对于超出所观测电流波动范围的操作条件下的长期稳定性问题,尚未充分解决。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用结构为FTO/TiO2/CH3NH3PbI3/Sprio-OMeTAD/Ag的平面异质结太阳能电池,探究了空穴传输层(HTM)中添加剂(LiTFSI和tBP)对电流波动的影响。
2:样品选择与数据来源:
制备了不同HTM(S、ST、SL、SLT)的器件,并测量其随时间变化的J-V特性。
3:实验设备与材料清单:
使用SEM和c-AFM研究了HTM层的形貌和电学性质。
4:实验步骤与操作流程:
将器件置于环境空气中储存,并在不同时间测量其J-V特性以观察电流波动的演变。
5:数据分析方法:
分析HTM层的形貌和电学性质,并将其与观察到的电流波动相关联。
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获取完整内容-
spiro-OMeTAD
Hole transport material in perovskite solar cells
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LiTFSI
Additive within the spiro-OMeTAD layer to improve conductivity
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tBP
Additive within the spiro-OMeTAD layer to improve film forming
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SEM
Used to investigate the morphology of the HTM layers
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c-AFM
Used to investigate the electrical properties of the HTM layers
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